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Herramienta insignia

Analizador de curvas de placa y recta de carga ⭐

La herramienta insignia de la app. · en Válvulas de vacío

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La herramienta insignia de la app. Traza curvas características de ánodo para funcionamiento en triodo, pentodo o ultralineal; dibuja la recta de carga; fija el punto Q; y lee la ganancia de tensión, la potencia de salida, el margen de recorte y el 2.º armónico estimado, todo a partir de tus propios valores.

Cómo usar

Para qué sirve

Diseña una etapa a válvulas completa en una sola pantalla: fija un punto de trabajo, dibuja la recta de carga, y lee la ganancia, la potencia limpia y qué lado se recorta primero.

Introduces

  • Válvula: elige de la base de datos integrada.
  • Circuito: single-ended (SE), push-pull (PP) o PSE.
  • Modo de funcionamiento: triodo, pentodo o ultralineal (con % de toma UL).
  • Carga: OPT o resistencia de placa, con impedancia de carga Zp (o Zpp).
  • Polarización: automática (cátodo) o fija.
  • Punto de trabajo: alimentación B+, luego fijar la polarización de rejilla (Vg) o la corriente (Ia).
  • Señal: Vin de pico (opcional; controla la forma de onda y la visualización de recorte).

Obtienes

  • Curvas características de ánodo con la recta de carga, el límite Pa-max y el punto Q (zoom independiente de Ia/Vp).
  • Punto de trabajo: corriente y voltaje de placa, voltaje de rejilla, voltaje de pantalla, disipación de ánodo.
  • Polarización: resistencia de autopolarización Rk y su disipación.
  • Rendimiento AC: ganancia (× y dB), Vout de pico, Vin limpio máximo, potencia limpia máxima, eficiencia, 2.º armónico estimado, y qué lado se recorta primero.
  • Forma de onda de entrada/salida con aviso de recorte.
  • Avanzado: condensador de acoplo, bypass de cátodo Ck, inductancia primaria mínima del OPT, resistencia DC del OPT, caída de B+, resistencia de rejilla de la siguiente etapa.

Consejos y advertencias

  • Tres pestañas de trabajo: Polarización DC → Carga AC → Avanzado.
  • Avisos: disipación superada (rojo), acercándose al límite (ámbar), la entrada lleva la etapa al recorte.
  • Construido sobre el modelo Koren original: las mismas matemáticas que usa SPICE.

Bueno saberlo

Corte y recorte: el punto de trabajo (Q) se desplaza a lo largo de la recta de carga al aplicar señal. Un extremo es el corte: la válvula se apaga por completo, Ia = 0 y el voltaje de placa alcanza su máximo. El otro extremo es el límite de rejilla, donde la rejilla se acerca a 0 V y empieza a conducir corriente.

Como Q raramente está centrado entre esos dos extremos, uno se alcanza antes que el otro al subir la entrada: el lado con menos margen se recorta primero. Ese margen más corto determina el Vin limpio máximo y la potencia limpia.

Si se recorta primero por el lado de la rejilla, mover Q hacia el centro (reajustar la polarización, o cambiar B+/carga) equilibra el barrido y da más salida limpia. El recorte por el lado de corte y por el lado de rejilla también suena diferente (armónicos pares frente a impares), así que dónde se recorta primero es en parte una elección tonal.

Corte, recorte y la recta de carga

Con señal aplicada, el punto de trabajo (Q) se desplaza a lo largo de la recta de carga entre dos límites. El lado con menos margen se recorta primero, y eso determina tu salida limpia máxima.

IaVpQ
  • Q · punto de trabajo
  • Límite de rejilla · se recorta primero
  • Corte · válvula apagada, Ia = 0
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